Элемент таблицы менделеева эфир: ОБ ОДНОЙ «ОШИБКЕ» Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА. ПРОБЛЕМА «НУЛЕВЫХ» — статья

Содержание

Изначальная таблица Менделеева включала эфир. Зачем же его исключили?


10 января 2019 в 21:49 |Виктор|Антон
|
4509
|
2




Ключи: заговор история образование энергетика

Эфир в таблице Менделеева .

Мировой эфир есть субстанция ВСЯКОГО химического элемента и значит — ВСЯКОГО вещества, есть Абсолютная истинная материя как Всемирная элементообразующая Сущность.Мировой эфир — это исток и венец всей подлинной Таблицы Менделеева, её начало и конец, — альфа и омега Периодической системы элементов Дмитрия Ивановича Менделеева.

В античной философии эфир (aithér-греч) наряду с землей, водой, воздухом и огнем — один из пяти элементов бытия (по Аристотелю) — пятая сущность (quinta essentia -лат. ), понимаемая как тончайшая всепроникающая материя. В конце XIX века в ученых кругах получила широкое хождение гипотеза о мировом эфире (МЭ), заполняющем все мировое пространство. Он понимался как невесомая и упругая жидкость, которая пронизывает все тела. Существованием эфира пытались объяснить многие физические явления и свойства.


Предисловие.

У Менделеева было два фундаментальных научных открытия:

1 – Открытие Периодического закона в субстанции химии,

2 – Открытие взаимосвязи субстанции химии и субстанции Эфира, а именно: частицы Эфира формирует молекулы, ядра, электроны и т.д., но в химических реакциях не участвуют.

Эфир – частицы вещества размером ~ 10–100 метра (фактически – «первокирпичики» материи).

Факты. В подлинной таблице Менделеева был Эфир. Ячейка для Эфира располагалась в нулевой группе с инертными газами и в нулевом ряду как главный системообразующий фактор для построения Системы химических элементов. После смерти Менделеева таблицу исказили, убрав из неё Эфир и отменив нулевую группу, тем самым, скрыв фундаментальное открытие концептуального значения.

В современных таблицах Эфира: 1 – не видно, 2 – и не угадывается (из-за отсутствия нулевой группы).

Такой целенаправленный подлог сдерживает развитие прогресса цивилизации.

Техногенные катастрофы (напр. Чернобыль и Фукусима) были бы исключены, если бы в развитие подлинной таблицы Менделеева своевременно были вложены адекватные ресурсы. Сокрытие концептуальных знаний идёт на глобальном уровне для «опускания» цивилизации.

Результат. В школах и ВУЗах преподают обрезанную таблицу Менделеева.

Оценка ситуации. Таблица Менделеева без Эфира – то же самое, что человечество без детей – прожить можно, но развития и будущего не будет.

Резюме. Если враги человечества знания скрывают, то наша задача – эти знания раскрывать.

Вывод. В старой таблице Менделеева элементов меньше, а форсайта больше, чем в современной.

Заключение. Новый уровень возможен только при изменении информационного состояния общества.

Итог. Возврат к истинной таблице Менделеева – это уже вопрос не научный, а вопрос политический.

В чем же был основной политический смысл эйнштейновского учения? Он состоял в том, чтобы любыми путями перекрыть человечеству доступ к неисчерпаемым естественным источникам энергии, которые открывало изучение свойств мирового эфира. В случае успеха на этом пути, мировая финансовая олигархия теряла власть в этом мире, особенно в свете ретроспективы тех лет: Рокфеллеры сделали немыслимое состояние, превосходящее бюджет Соединенных Штатов, на нефтяных спекуляциях, и утрата той роли нефти, которую заняло  «черное золото» в этом мире – роль крови мировой экономики – их не вдохновляла.

Не вдохновляло это и прочих олигархов – угольных и стальных королей. Так финансовый магнат Морган моментально прекратил финансирование экспериментов Николы Теслы, когда тот вплотную подошел к беспроводной передаче энергии и извлечению энергии «из ниоткуда» – из мирового эфира. После этого обладателю огромного количества воплощенных в практику технических решений не оказывал финансовой помощи никто – солидарность у финансовых воротил как у воров в законе и феноменальный нюх на то, откуда исходит опасность. Вот поэтому против человечества и была произведена диверсия под названием «Специальная Теория Относительности».

Один из первых ударов пришелся на таблицу Дмитрия Менделеева, в которой эфир стоял первым номером, именно размышления об эфире породили гениальное прозрение Менделеева – его периодическую таблицу элементов.

Глава из статьи: В.Г. Родионов. Место и роль мирового эфира в истинной таблице Д.И. Менделеева

6. Argumentum ad rem

То, что сейчас преподносят в школах и университетах под названием «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»,- откровенная ф а л ь ш и в к а .

Последний раз в неискажённом виде настоящая Таблица Менделеева увидела свет в 1906 году в Санкт-Петербурге (учебник «Основы химии», VIII издание). И только спустя 96 лет забвения подлинная Таблица Менделеева впервые восстаёт из пепла благодаря публикации диссертации в журнале ЖРФМ Русского Физического Общества.

После скоропостижной смерти Д. И. Менделеева и ухода из жизни его верных научных коллег по Русскому Физико-Химическому Обществу, впервые поднял руку на бессмертное творение Менделеева — сын друга и соратника Д. И. Менделеева по Обществу — Борис Николаевич Меншуткин. Конечно, Меншуткин действовал не в одиночку, — он лишь выполнял заказ. Ведь, новая парадигма релятивизма требовала отказа от идеи мирового эфира; и потому это требование было возведено в ранг догмы, а труд Д. И. Менделеева был фальсифицирован.

Главное искажение Таблицы — перенос «нулевой группы» Таблицы в её конец, вправо, и введение т.н. «периодов». Подчёркиваем, что такая (лишь на первый взгляд — безобидная) манипуляция логически объяснима только как сознательное устранение главного методологического звена в открытии Менделеева: периодическая система элементов в своём начале, истоке, т. е. в верхнем левом углу Таблицы, должна иметь нулевую группу и нулевой ряд, где располагается элемент «Х» (по Менделееву — «Ньютоний»),- т.е. мировой эфир.

Более того, являясь единственным системообразующим элементом всей Таблицы производных элементов, этот элемент «Х» есть аргумент всей Таблицы Менделеева. Перенос же нулевой группы Таблицы в её конец уничтожает саму идею этой первоосновы всей системы элементов по Менделееву.

Для подтверждения вышесказанного, предоставим слово самому Д. И. Менделееву.

«… Если же аналоги аргона вовсе не дают соединений, то очевидно, что нельзя включать ни одну из групп ранее известных элементов, и для них должно открыть особую группу нулевую … Это положение аргоновых аналогов в нулевой группе составляет строго логическое следствие понимания периодического закона, а потому (помещение в группе VIII явно не верно) принято не только мною, но и Браизнером, Пиччини и другими … Теперь же, когда стало не подлежать ни малейшему сомнению, что перед той I группой, в которой должно помещать водород, существует нулевая группа, представители которой имеют веса атомов меньше, чем у элементов I группы, мне кажется невозможным отрицать существование элементов более лёгких, чем водород.

Из них обратим внимание сперва на элемент первого ряда 1-й группы. Его означим через «y». Ему, очевидно, будут принадлежать коренные свойства аргоновых газов … «Короний», плотностью порядка 0,2 по отношению к водороду; и он не может быть ни коим образом мировым эфиром.

Этот элемент «у», однако, необходим для того, чтобы умственно подобраться к тому наиглавнейшему, а потому и наиболее быстро движущемуся элементу «х», который, по моему разумению, можно считать эфиром. Мне бы хотелось предварительно назвать его «Ньютонием» — в честь бессмертного Ньютона … Задачу тяготения и задачи всей энергетики (!!! — В.Родионов) нельзя представить реально решёнными без реального понимания эфира, как мировой среды, передающей энергию на расстояния. Реального же понимания эфира нельзя достичь, игнорируя его химизм и не считая его элементарным веществом; элементарные же вещества ныне немыслимы без подчинения их периодической законности» («Попытка химического понимания мирового эфира». 1905 г., стр. 27).

Д. Менделѣевъ. Попытка химическаго пониманія мірового эѳира. СПб.:1905

«Эти элементы, по величине их атомных весов, заняли точное место между галлоидами и щелочными металлами, как показал Рамзай в 1900 году. Из этих элементов необходимо образовать особую нулевую группу, которую прежде всех в 1900 году признал Еррере в Бельгии. Считаю здесь полезным присовокупить, что прямо судя по неспособности к соединениям элементов нулевой группы, аналогов аргона должно поставить раньше элементов 1 группы и по духу периодической системы ждать для них меньшего атомного веса, чем для щелочных металлов.

Это так и оказалось. А если так, то это обстоятельство, с одной стороны, служит подтверждением правильности периодических начал, а с другой стороны, ясно показывает отношение аналогов аргона к другим, ранее известным, элементам. Вследствие этого можно разбираемые начала прилагать ещё шире, чем ранее, и ждать элементов нулевого ряда с атомными весами гораздо меньшими, чем у водорода.

Таким образом, можно показать, что в первом ряду первым перед водородом существует элемент нулевой группы с атомным весом 0,4 (быть может, это короний Ионга), а в ряду нулевом, в нулевой группе — предельный элемент с ничтожно малым атомным весом, не способным к химическим взаимодействиям и обладающий вследствие того чрезвычайно быстрым собственным частичным (газовым) движением.

Эти свойства, быть может, должно приписать атомам всепроникающего (!!! — В.Родионов) мирового эфира. Мысль об этом указана мною в предисловии к этому изданию и в русской журнальной статье 1902 года …» («Основы химии». VIII изд., 1906 г., стр. 613 и след.)

Скачать статью В.Г. Родионова.

Настоящая таблица Менделеева. Рыбников Юрий Степанович.


Запретная Физика. Теория Эфира 

Полное видео лекции здесь .

Источник

Какой элемент в таблице Менделеева главный?

https://radiosputnik.ria.ru/20220301/1775727689.html

Какой элемент в таблице Менделеева главный?

Какой элемент в таблице Менделеева главный? — Радио Sputnik, 01.03.2022

Какой элемент в таблице Менделеева главный?

Говорят, Менделеев увидел периодическую таблицу во сне, но на самом деле этому открытию предшествовали долгие годы его работы, и других выдающихся… Радио Sputnik, 01.03.2022

2022-03-01T08:45

2022-03-01T08:45

2022-03-01T08:46

в эфире

подкасты – радио sputnik

интервью

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775727673_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_b1ebab99f77887665da9353603f47c9c.jpg

Какой элемент в таблице Менделеева главный?

Говорят, Менделеев увидел периодическую таблицу во сне, но на самом деле этому открытию предшествовали долгие годы его работы, и других выдающихся ученых-химиков. На тот момент было известно всего 63 элемента, и те – не подряд. Сейчас в таблице – 118. Есть ли у таблицы конец? Все ли соответствуют закону, который открыл Менделеев? Выясним в интервью с ученым на радио Sputnik.

audio/mpeg

Какой элемент в таблице Менделеева главный?

Говорят, Менделеев увидел периодическую таблицу во сне, но на самом деле этому открытию предшествовали долгие годы его работы, и других выдающихся ученых-химиков. На тот момент было известно всего 63 элемента, и те – не подряд. Сейчас в таблице – 118. Есть ли у таблицы конец? Все ли соответствуют закону, который открыл Менделеев? Выясним в интервью с ученым на радио Sputnik.

audio/mpeg

Говорят, Менделеев увидел периодическую таблицу во сне, но на самом деле этому открытию предшествовали долгие годы его работы, и других выдающихся ученых-химиков. На тот момент было известно всего 63 элемента, и те – не подряд. Сейчас в таблице – 118. Есть ли у таблицы конец? Все ли соответствуют закону, который открыл Менделеев? Выясним в интервью с ученым на радио Sputnik.

Радио Sputnik

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

Радио Sputnik

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://radiosputnik.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Радио Sputnik

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775727673_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_115b45b32731e21a9bb0a964148b42c4.jpg

1920

1920

true

Радио Sputnik

1

5

4. 7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Радио Sputnik

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

в эфире, подкасты – радио sputnik, аудио

В эфире, Подкасты – Радио Sputnik, Интервью

Два ложных предсказания Дмитрия Менделеева

Рон Б. Дэвис-младший, Джорджтаунский университет периодическая таблица. На самом деле, примерно через двадцать лет после того, как Менделеев предложил таблицу, которая навсегда закрепила его научное наследие, он сделал не одно, а два предсказания, которые в конечном итоге оказались ложными.

Дмитрий Менделеев впервые сформулировал периодическую таблицу. (Изображение: Pyty/Shutterstock)

Элемент короний

В 1890-х годах сэр Уильям Рамсей выделил и правильно идентифицировал гелий, неон, аргон, ксенон и криптон всего за несколько лет. Но оставался нерешенный вопрос, преследующий благородные газы. Астрономы идентифицировали зеленую эмиссионную линию в хромосфере Солнца, которая, похоже, не принадлежала ни одному известному элементу. Многие считали, что эта линия была произведена элементом, даже более легким, чем гелий, — элементом, который многие называли коронием.

Если действительно существовал еще один элемент, ожидающий своего открытия, Дмитрий Менделеев знал, что он должен иметь место в его периодической системе, и он думал, что нашел именно это место!

Короний в периодической таблице

Чтобы наглядно представить, какое место в таблице Менделеев мог занимать короний, давайте рассмотрим современную периодическую таблицу.

У Менделеева есть несколько бонусных элементов, таких как полоний, висмут и астат, а также преимущество сомнительного галлия и германия. Но эти группы в таблице Менделеева были пронумерованы от первого до седьмого, и эти группы были отделены друг от друга, отчасти из-за их валентности, из-за того, как эти элементы взаимодействовали с кислородом. По мере продвижения слева направо по таблице Менделеева количество кислорода, соотношение кислорода в обычных соединениях, этих соединений увеличивается.

Благородные газы расположены в правой части периодической таблицы. (Изображение: Daumier/Shutterstock)

Итак, когда дело дошло до размещения благородных газов в таблице, если мы поместим их туда, где мы обычно их видим сегодня, с правой стороны таблицы, они составят восьмую группу. У Менделеева уже были планы на восьмую группу; именно там он хранил многие из тех переходных металлов, вроде железа, кобальта и никеля. Поэтому вместо этого он думал о благородных газах по-другому. Что, если бы существовала группа, которая вообще не соединялась с кислородом? Это означает, что у него была нулевая валентность. Что, если бы в таблице Менделеева была нулевая группа? Что ж, это оказало бы два важных влияния на форму таблицы.

Во-первых, конечно, благородные газы должны быть в нулевой группе, потому что они не соединяются с кислородом, помещая их в левую часть таблицы. Но тогда порядок отключается. Элементы больше не располагаются по возрастанию атомного номера или атомной массы. И чтобы это исправить, нам нужно сдвинуть эту группу на один период вниз. При этом мы создаем пустую ячейку слева от водорода. Менделеев задался вопросом, может ли это быть домом для корония?

Только в 1930-х годах было в конце концов продемонстрировано, что эта загадочная линия в спектре солнечной короны на самом деле связана с железом, экзотическим ионом, настолько редким, что его никогда не наблюдали на Земле, и его существование в солнечной хромосфере остается необъяснимым. даже сегодня.

Эта статья взята непосредственно из серии видео Понимание периодической таблицы . Смотрите прямо сейчас на Wondrium .

Светоносный эфир

Вторая ошибка Менделеева, также находящаяся в верхней части таблицы, восходит к 1870-м годам, когда он сделал несколько заметок в одной из своих таблиц в своей тетради. Он отметил, что в верхней части этой таблицы «эфир легче других в миллион раз».

Менделеев не имел в виду обычное химическое вещество, которое мы сегодня называем эфиром. Вместо этого он имел в виду так называемый «светоносный эфир» — вещество, которое, как предполагалось, служит средой, распределенной по всей Вселенной, через которую свет распространяется в виде волны, во многом подобно тому, как океанская волна движется через воду.

По мнению Менделеева, если эфир вообще существовал, то он должен был из чего-то состояться! И если он так долго скрывался от обнаружения, то, вероятно, это было что-то очень маленькое и инертное. И единственное место, которое, как он мог вообразить, могло принадлежать этой постулируемой форме материи в его системе?

Конечно — над коронием, в гипотетической нулевой строке таблицы.

В конечном счете, однако, так и не было найдено никаких доказательств существования эфира, а также двух ударов эксперимента Майкельсона-Морли в 1887 году и специальной теории относительности Эйнштейна в 1905 году. Эфира просто не существовало. В периодической таблице не было бы нулевой строки.

Наследие Менделеева

Менделеев попал в беду с этими более поздними предсказаниями, потому что то, что он пытался экстраполировать, он заполнял пространства внутри таблицы, которые были окружены с двух или трех сторон известными элементами, выходящими за границы его таблицы. Напротив, его успешные предсказания были основаны на интерполяции — заполнении пробелов в таблице, которые были окружены с двух или трех сторон, известными значениями известных элементов.

Несмотря на эти два неудавшихся предсказания, Менделеев остается наследием химика, чья изобретательность и непоколебимая вера в периодическую систему компонентов вселенной катапультировали наше понимание элементов в современную эпоху химии.

Общие вопросы о двух ложных предсказаниях Дмитрия Менделеева

В: Чем, по мнению астрономов, был короний?

Астрономы идентифицировали зеленую эмиссионную линию в хромосфере Солнца, которая, похоже, не принадлежала ни одному известному элементу. Многие считали, что эта линия была произведена элементом, даже более легким, чем гелий, — элементом, который многие называли коронием.

В: Что такое «светоносный эфир»?

Согласно Менделееву, «светоносный эфир» был материалом, предположительно служащим средой, распределенной по всей Вселенной, через которую свет распространяется в виде волны, подобно океанской волне, проходящей через воду.

В: Что такое наследие Менделеева?

Наследие Менделеева — это наследие химика, чья изобретательность и непоколебимая вера в периодическую систему составляющих Вселенной катапультировали наше понимание элементов в современную эпоху химии.

Продолжайте читать

Дмитрий Менделеев и Генри Мозли: отцы таблицы Менделеева
Создание таблицы Менделеева
Разработка таблицы Менделеева: совместные усилия химиков

mendeleev’s_predicted_elements

Профессор Дмитрий Менделеев опубликовал первую Периодическую таблицу атомных элементов в 1869 году, основанную на свойствах, которые проявлялись с некоторой регулярностью, когда он располагал элементы от самых легких до самых тяжелых. [1]
Когда Менделеев предложил свою периодическую таблицу, он отметил пробелы в таблице и предсказал, что существуют еще неизвестные элементы со свойствами, подходящими для заполнения этих пробелов.

Дополнительные рекомендуемые знания

Содержимое

  • 1 Оригинальные предсказания 1869 г.
    • 1.1 Экабор и скандий
    • 1.2 Экоалюминий и галлий
    • 1.3 Экамарганец и технеций
    • 1,4 Экасилиций и германий
  • 2 1871 прогноз
  • 3 Более поздние предсказания элементов корония и эфира
  • 4 Примечания и ссылки
  • 5 Дополнительная литература

Оригинальные предсказания от 1869 года

Чтобы дать предварительные названия своим предсказанным элементам, Менделеев использовал префиксы эка-, дви- и три- от санскритских слов, обозначающих один, два и три, в зависимости от того, занимал ли предсказанный элемент одно, два или три места. вниз от известного элемента в его таблице с подобными химическими свойствами.

Четыре предсказанных элемента легче, чем редкоземельные элементы, Ekaboron ( EB ), Ekaaluminum ( EL ), Ekamanganese ( EM ), и

9, , , , , , , ,

9, ,

9, , ), Ekamangese ( EM ), ,

9, ), Ekamangeses оказались хорошими предикторами свойств скандия, галлия, технеция и германия соответственно, каждый из которых занимает место в периодической таблице, указанное Менделеевым.
Первоначальные версии периодической таблицы не давали редкоземельным элементам той трактовки, которую им дают сейчас, помогая объяснить, почему предсказания Менделеева для более тяжелых неизвестных элементов не оправдались так же хорошо, как предсказания для самых легких, и почему они не так хорошо известны или задокументировано.

В настоящее время префикс эка- (и, реже, дви-) иногда используется в дискуссиях о неоткрытых элементах, таких как унтриенний, он же эка-актиний или дви-лантан .

Экаборон и скандий

Скандий был выделен в виде оксида весной 1879 г. Ларсом Фредриком Нильсоном; Пер Теодор Клив узнал переписку и уведомил Менделеева в конце того же года. Менделеев предсказал атомную массу 44 для экабора в 1871 году, в то время как скандий имеет атомную массу 44,9.55910.

Экаалюминий и галлий

В 1871 году Менделеев предсказал существование еще не открытого элемента, названного им эка-алюминием (из-за его близости к алюминию в периодической таблице). В приведенной ниже таблице сравниваются предсказанные Менделеевым качества элемента с реальными характеристиками галлия (открытого в 1875 г.).

Имущество Экоалюминий Галлий
атомная масса 68 69,3
плотность (г/см³) 5,9 5,93
температура плавления (°С) Низкий 30,15
формула оксида Ea 2 O 3 Ga 2 O 3
формула хлорида Ea 2 Cl 6 Ga 2 Cl 6

Экамарганец и технеций

Технеций был выделен Карло Перрье и Эмилио Сегре в 1937 году, намного позже жизни Менделеева, из образцов молибдена, которые Эрнест Лоуренс бомбардировал ядрами дейтерия в циклотроне. Менделеев предсказал атомную массу 100 для екамарганца в 1871 году, а наиболее стабильным изотопом технеция является 98 Tc. [2]

Экасиликон и германий

Германий был выделен в 1882 г. и обеспечил наилучшее подтверждение теории на тот момент благодаря более четкому контрасту с соседними элементами, чем два ранее подтвержденных предсказания Менделеева с их собственными.

Имущество Экасиликон Германий
атомная масса 72 72,59
плотность (г/см³) 5,5 5,35
температура плавления (°С) высокий 947
цвет серый серый
оксидный тип тугоплавкий диоксид тугоплавкий диоксид
плотность оксида (г/см³) 4,7 4,7
активность оксида слабый базовый слабый базовый
температура кипения хлорида до 100°С 86°С (GeCl 4 )
плотность хлорида (г/см³) 1,9 1,9

1871 прогноз

Существование элемента между торием и ураном было предсказано Менделеевым в 1871 г. В 1900 Уильям Крукс выделил протактиний как радиоактивный материал из урана, который он не смог идентифицировать. Различные изотопы протактиния были идентифицированы в Германии в 1913 и 1918 годах [3] , но название протактиний не было дано до 1949 года.

Таблица Менделеева 1869 г. неявно предсказывала наличие более тяжелого аналога титана и циркония, но в 1871 г. он поместил на это место лантан. Открытие гафния в 1923 году подтвердило первоначальное предсказание Менделеева 1869 года.

Более поздние предсказания элементов корония и эфира

В 1902 году, приняв данные об элементах гелия и аргона,
Менделеев поместил эти благородные газы в группу 0 в своем расположении элементов. [4] Поскольку Менделеев сомневался, что атомная теория может объяснить Закон определенных пропорций, у него не было a priori оснований полагать, что водород является самым легким из элементов, и он предположил, что гипотетический более легкий член этой химически инертной группы 0 элементы могли остаться незамеченными и нести ответственность за радиоактивность.

Более тяжелый из гипотетических протогелиевых элементов, отождествленных Менделеевым с коронием,
назван по ассоциации с необъяснимой спектральной линией в короне Солнца. Неправильная калибровка дала длину волны 531,68 нм, которая в конечном итоге была скорректирована до 530,3 нм, которую Гротриан и Эдлен идентифицировали как источник Fe XIV в 1939 году. [5]

Периодической таблице была присвоена теоретическая атомная масса между 5,3 x 10 -11 и 9,6 х 10 -7 . Кинетическая скорость этого газа была рассчитана Менделеевым как 2 500 000 метров в секунду. Почти безмассовые, эти газы, как предполагал Менделеев, пронизывают всю материю, редко взаимодействуя химически. Высокая подвижность и очень малая масса трансводородных газов привели бы к тому, что они могут быть разреженными, но при этом казаться очень плотными. [6]
Менделеев был настолько уверен, что эти атомные элементы будут обнаружены, что включил их в более поздние публикации периодической таблицы, хотя в то время не было никаких физических доказательств их существования. [ citation need ]

Позднее Менделеев опубликовал теоретическое выражение для эфира, которое удовлетворяло [ citation need ] многим противоречиям, существовавшим в физике того времени, в небольшой брошюре под названием A Химическая концепция эфира , 1904 г. Его публикация 1904 г. снова содержала два атомных элемента, меньших и более легких, чем водород. Он рассматривал «эфирный газ» как межзвездную атмосферу, состоящую как минимум из двух элементов легче водорода. Он заявил, что эти газы образовались из-за сильных бомбардировок внутри звезд, причем Солнце было самым многочисленным источником таких газов. Согласно буклету Менделеева, межзвездная атмосфера, вероятно, состояла из нескольких дополнительных элементов.
9
Это атомное массовое число 98, которое отличается от атомной массы тем, что представляет собой количество нуклонов в ядре одного изотопа, а не фактический вес среднего образца (с естественным набором изотопов) по отношению к 12 C. Изотоп 98 Tc имеет массу 97,907214. Для элементов, которые недостаточно стабильны, чтобы сохраняться с момента сотворения Земли, принято указывать атомный массовый номер наиболее стабильного изотопа вместо естественного среднего атомного веса. [1] 9
Менделеев Д. (1903). Попытка химического понимания мирового эфира .  
Английский перевод появился как
Mendeléeff, D. (1904). у Г. Каменского (переводчик): Попытка химической концепции эфира . Longmans, Green & Co.
См. также
Bensaude-Vincent, Bernadette (1982). «L’ether, élément chimique: un essai malheureux de Mendeleev en 1904». Британский журнал истории науки 15 : 183-188.

Дополнительная литература

  • Шерри, Эрик (2007). Периодическая таблица: ее история и значение . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.
 
Эта статья находится под лицензией GNU Free Documentation License.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top